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基于新型调制方式的级联型高压变频器的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-17页
   ·引言第11页
   ·国内外高压变频器发展现状与研究方向第11-14页
     ·高压变频器国内外发展现状第11-13页
     ·高压变频器研究方向第13-14页
   ·多电平变换技术的研究与应用现状第14-15页
   ·本文的主要研究内容第15-17页
第2章 多电平变换器的拓扑结构及控制方法第17-30页
   ·高压变频器的拓扑结构第17-19页
     ·交-交型高压变频器第17页
     ·二电平型高压变频器第17-19页
     ·多电平型高压变频器第19页
   ·多电平功率变换拓扑及其工作原理第19-25页
     ·二极管钳位式多电平逆变器的结构特点和工作原理第19-21页
     ·飞跨电容式多电平逆变器第21-23页
     ·级联型多电平逆变器第23-25页
   ·级联型多电平逆变器的调制方法第25-29页
     ·指定谐波消除法第25-26页
     ·空间电压矢量 PWM第26-27页
     ·多载波 PWM 法第27-29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 级联型逆变器基于新型单极性 SPWM 的载波调制的研究第30-44页
   ·单极性 SPWM 与双极性 SPWM第30-32页
     ·载波反向单极性调制算法第30-31页
     ·双极性调制算法第31-32页
   ·相移 SPWM 中载波相移角度对逆变器输出性能的影响第32-36页
     ·相移 SPWM 的数学分析第32-35页
     ·相移 SPWM 输出性能仿真第35-36页
   ·基于新型单极性 SPWM 的载波相移调制第36-39页
     ·新型单极性 SPWM 原理第36-37页
     ·SPWM 开关点计算方法的实现第37-38页
     ·单相 H 桥级联新型单极性载波 SPWM第38-39页
   ·新型载波相移 SPWM 的数学模型和谐波分析第39-40页
   ·新型单极性载波相移 SPWM 的仿真第40-43页
     ·MATLAB/SIMULINK 简介第40页
     ·新型载波相移 SPWM 的仿真模型第40-42页
     ·新型载波相移 SPWM 的输出结果与分析第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 级联型逆变器基于新型单极性 SPWM 的电流滞环调制的研究第44-53页
   ·H 桥两态滞环控制原理第44-46页
   ·H 桥单极性电流滞环调制第46页
   ·简化变环宽恒频电流滞环调制第46-48页
   ·级联逆变器变环宽恒频单极性电流滞环调制第48-49页
   ·基于单极性 SPWM 的电流滞环调制的仿真第49-51页
     ·单个 H 桥滞环控制的仿真模型第49-50页
     ·级联型逆变器 A 相电流滞环调制的仿真模型第50-51页
     ·级联型逆变器基于电流滞环调制仿真结果及分析第51页
   ·本章小结第51-53页
第5章 基于 DSP 和 FPGA 的新型调制方式的高压变频器硬件设计第53-69页
   ·级联功率单元主电路的总体结构第53-54页
   ·H 桥级联型高压变频器控制部分简介第54-55页
   ·H 桥级联型逆变器基于 FPGA 多路脉冲触发器设计第55-61页
     ·多路脉冲触发器设计原理第56-57页
     ·多路脉冲触发器中高速存储 ram 设计第57-58页
     ·多路脉冲触发器中触发单元(PWMTrig)设计第58页
     ·多路脉冲触发器中 FPGA 与 DSP 接口设计第58-59页
     ·多路脉冲触发器仿真与实验结果第59-61页
   ·H 桥级联型高压变频器基于 DSP 主控制软硬件设计第61-66页
     ·单元 DSP 控制板光通讯接口电路第62-63页
     ·单元控制板 DSP 的最小系统第63页
     ·主控单元多路光纤接口转换电路第63-64页
     ·用户接口端设计第64-65页
     ·双 DSP 控制板 CAN 通讯接口设计第65-66页
   ·H 桥级联型高压变频器实验结果与分析第66-68页
   ·本章小结第68-69页
总结和展望第69-70页
参考文献第70-73页
致谢第73-74页
附录 A 攻读学位期间发表的论文第74-75页
附录 B 高压变频器样机第75-76页
附录 C 6kV-2000kW 级联型高压变频器长沙电厂现场运行图第76页

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